1901年,加拿大工程师雷金纳德·费森登(Reginald Fessenden)发射了第一个调幅信号。他使用了连续的火花传输,并在天线引线中放置了一个碳麦克风。这种传播非常粗糙;在几百米远的地方都能听到信号。音频质量不好。
振幅调制通常称为AM,是一种调制类型,其中载波的振幅相对于调制数据或信号的特性(例如由音频波组成的人声或音乐声)以一定比例变化。至于机制,当使用振幅调制时,载波的振幅会发生变化。这里,信息信号的电压或功率电平改变载波的幅度。在AM中,载波的振幅不变化。然而,调制数据的形式是由高于或低于载波的频率组成的信号分量。信号分量称为边带,边带功率负责信号整体振幅的变化。
振幅调制用于电子通信,最常用于用无线电载波传输信息。虽然它是最早使用的调制形式之一,但今天仍在使用,主要用于长波、中波和短波广播。目前,这种方法被用于许多通信领域,如便携式双向无线电、民用波段无线电、甚高频飞机无线电和计算机调制解调器。它也被用来提到中波调幅广播。
振幅调制主要有三种类型。它们包括:
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频率调制是一种对特定信号(模拟信号或数字信号)进行编码的技术或过程。在此过程中,使载波的频率而不是振幅与调制信号的变化幅度成比例地变化。通常,调制信号是转换为电子信号后必须传输的信息或消息。
与振幅调制一样,频率调制也有类似的方法,其中载波信号由输入信号调制。然而,在频率调制(FM)的情况下,调制信号的振幅保持不变。
调频主要用于无线电广播。它在无线电传输方面具有很大的优势,因为它具有更大的信噪比。也就是说,它会产生较低的射频干扰。这是许多广播电台使用调频在收音机上播放音乐的主要原因。频率调制也用于雷达、遥测、地震观测、脑电图、不同的无线电系统、音乐合成以及因维迪欧传输仪器。
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比较基础 | 是 | 调频 |
描述 | 在AM中,修改载波的振幅以发送数据或信息。 | 在FM中,为了发送数据或信息,载波的频率被修改。 |
发展/传播年份 | 19世纪70年代中期,音频传输的调幅方法得到了成功的实施。 | FM是由美国埃德温·阿姆斯特朗在20世纪30年代开发的。 |
无线电波 | 在AM中,被称为“载波”或“载波”的无线电波由要发送的信号在幅度上进行调制。 | 在调频(FM)技术中,一种被称为“载波”或“载波”的无线电波由要发射的信号在频率上进行调制。 |
频率及;阶段 | 频率和相位保持不变。 | 振幅和相位保持不变。 |
范围 | 调幅收音机的频率范围从535到1705千赫,或高达每秒1200比特。 | 调频收音机的频谱范围从88兆赫到108兆赫。或每秒1200到2400位。 |
音质 | AM的音质较差。 | 调频比调幅更不容易受到干扰。 |
调制指数 | 它的调制指数从0到1不等。 | 它的调制指数总是大于1。 |
带宽要求 | 带宽要求是最高调制频率的两倍。 | 带宽要求是调制信号频率和频率偏差之和的两倍。 |
噪声干扰 | 调幅更容易受到噪声的影响,因为噪声会影响振幅,而振幅是调幅信号中“存储”信息的位置。 | 调频不太容易受到噪声的影响,因为调频信号中的信息是通过改变频率而不是幅度来传输的。 |
两个或多个信号 | 在AM中,如果以相同的频率接收两个或多个信号,则两个信号都会被解调,从而导致干扰。 | 在FM中,如果以相同的频率接收到两个或多个信号,接收机捕获更强的信号并消除较弱的信号。 |
带宽 | 它需要10 kHz范围内的低带宽。 | 它需要200 kHz范围内的高带宽。 |
权力浪费 | 功率损耗更多的是由于载波所携带的功率的主要部分不包含信息。 | 由于所有传输功率均由信息信号传输,因此不会造成功率损耗。 |
活动 | 它在中频(MF)和高频(HF)下工作。 | 它在较高的VHF和UHF范围内工作,噪声影响较小。 |
边带数 | 边带的数量是恒定的,等于2。 | 具有显著振幅的边带的数量取决于调制指数。 |
过零 | 调制信号中的过零是等距的。 | 调制信号中的过零不是等距的。 |
复杂性 | AM发射机和接收机比FM和PM复杂,但在SSBSC载波的情况下需要同步。 | 调频发射机比调幅发射机更复杂,因为调制信号的变化将被转换并从相应的频率变化中检测出来。 |
信号质量 | 接收到的信号质量低。 | 接收到的信号质量很高。 |
传输 | 它有一个大的传输范围。它可以远距离传输。 | 它的传动范围较小。它不能远距离传输。 |
费用 | 这是一种成本较低的方法。 | 与AM相比,这是一种成本更高的方法。 |
电路设计 | 它有一个相对简单的电路设计。 | 它有一个复杂的电路设计。 |
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